Kompakt automatisk pipetteringsarbeidsstasjon

PRCXI: Din profesjonelle leverandør av kompakte arbeidsstasjoner for automatisk pipettering!

PRCXI Bioinformatics Co., Ltd. er en leverandør av pipettearbeidsstasjoner lokalisert i Suzhou, Kina. Selskapet vårt ble etablert i 2014, med et moderne FoU-senter på 17000-kvadratmeter og et team av høy kvalitet, lanserte det første innenlandske automatiserte forbehandlingsplattformsystemet med uavhengige standarder. For tiden er hovedproduktene våre pipetteringsarbeidsstasjoner, inkludert SC9000 manuell pipeteringsarbeidsstasjon, SC9100 halvautomatisk pipeteringsarbeidsstasjon og SC9320 helautomatisk pipeteringsarbeidsstasjon, samt matchende magnetiske stativer, adaptere og funksjonsmoduler.

Rikt produktutvalg

Våre produktlinjer er svært rike, inkludert prosesseringsplattformer for mikrovæske med høy presisjon, helautomatiske koppdispenseringssystemer og helautomatiske nukleinsyreekstraksjonssystemer, i tillegg til ulike støttende forbruksvarer og applikasjonsteknologier.

Godt utstyrt

Vår fabrikk består av formbehandling, testing, CNC-behandling, platebearbeiding, monteringsverksteder, etc., og er utstyrt med avansert produksjonsutstyr som Taican presisjonsmaskiner, Huaqun maskinverktøy, STAR SB20R G type, etc.

 

Flere partnere

Vi har etablert et vennlig samarbeid med en rekke kjente partnere i bransjen, inkludert WuXi AppTec, DIAN Diagnostics, Mgi Tech og forskningsinstitusjoner representert ved Tsinghua University.

Kvalitetssikring

Alle våre produkter gjennomgår funksjonell inspeksjon og kvalitetstesting etter produksjon, og overholder ISO, CE og andre standardsertifiseringer, og har flere instrumentkvalitetstestingssertifikater.

 

Hjem 12 Siste side 1/2

Hva er Compact Automatic Pipetting Workstation?

 

 

En kompakt automatisert pipeteringsarbeidsstasjon er en robotvæskebehandler som kan utføre qPCR. Automatiserte pipettesystemer, også kjent som væskehåndteringsroboter, kan bidra til å fremskynde prosessen med å transportere små og presise volumer av væsker. De kan også øke gjennomstrømming, nøyaktighet og arbeidsflyteffektivitet. Automatiserte pipeteringssystemer kan automatisere hele trinn eller hele prosessen med en prøveforberedelsesprotokoll. De kan brukes til kopiering, alikvotering, sammenslåing, blanding, seriefortynning av væsker, temperaturinkubering, separering ved hjelp av magnetisk eller vakuum.

 

Egenskaper til kompakt automatisk pipetteringsarbeidsstasjon
 

Høy presisjon

Våre automatiserte pipetteringsstasjoner tilbyr væskehåndteringsevner med høy gjennomstrømning, noe som reduserer pipetteringsrelatert behandlingstid og feil ved å dispensere flere kanaler samtidig gjennom intuitive applikasjoner for programmering og drift.

Auto-justering

Disse kompakte automatiserte pipetteringsstasjonene har motorisert spissen lasting/utkasting og en fire-posisjons automatisk skyveplattform for å justere spissene nøyaktig med riktig mikroplate/reservoar. Når det er programmert, kan instrumentet kjøre protokollen til fullføring uten manuell posisjonering eller justeringer.

Rich Mode

Disse automatiske pipetteringsstasjonene tilbyr et rikt utvalg av pipetteringsmodi, inkludert standard pipettering, multippel dispensering (gjentatt pipettering), sekundær dispensering (platefylling), seriefortynning, blanding, omvendt pipettering, etc., for å passe til ulike væskeanvendelser.

Bred kompatibilitet

Disse pipetteringsstasjonene er kompatible med en rekke SLAS/ANSI-formatkompatible mikroplater og reservoarer og leveres med inkluderte plateadaptere for å tillate bruk av PCR-plater.

 

 
Anvendelse av Compact Automatic Pipetting Workstation
 

Pipetter brukes overalt fra vitenskapslaboratorier på videregående skole til toppmoderne forskningssentre, og pipetter er en stift i de fleste laboratorier. Selv om funksjonen deres er enkel, utfører de flere viktige oppgaver. Nedenfor utforsker vi noen av de viktigste bruksområdene for pipettelabutstyr.

01/

Ekstrahere, transportere og dispensere flytende prøver
Enten manuell eller elektronisk, er hovedfunksjonen til laboratoriepipetter å trekke ut, transportere og dispensere væskeprøver. Luftfortrengningspipetter er den mest brukte modellen, med en luftpute som brukes til å skape et vakuum og trekke væske inn i kammeret. Positiv forskyvningspipetter er også populære og bruker stempeldrevet luftforskyvning for å aspirere og dispensere væske.

02/

Redusere gjentatte belastningsskader
Repetitive strain injury (RSI) på hendene er en av de vanligste arbeidsskadene som laboratoriepersonell møter. Hvis den ikke blir behandlet, kan RSI bli smertefull og kompromittere ytelsen på arbeidsplassen. Raske og effektive, automatiserte og elektroniske pipetter bidrar til å minimere håndstress og forhindre arbeidsskader i laboratorier. Når du utfører repeterende oppgaver, kan flerkanalspipetter også være en effektiv måte å redusere antall nødvendige trinn og redusere håndtretthet.

03/

Sikring av prøveintegritet
Pipetter gir et rent og hygienisk miljø for å aspirere, transportere og dispensere væskeprøver. De spesialbygde verktøyene bidrar til å opprettholde kvalitetssikringen i laboratoriet og sikre mest mulig pålitelige og nøyaktige resultater. Moderne pipetter har ofte engangsspisser som bidrar til å minimere risikoen for krysskontaminering.

04/

Beskyttelse av laboratoriepersonell
I tillegg til å ivareta integriteten til prøvene, holder pipetter også laboratoriepersonell unna skade. De eliminerer kontakt med væskeprøver og lar forskere trekke ut, transportere og dispensere væsker på en måte som er trygg og effektiv.

 

Fordeler med Compact Automatic Pipetting Workstation
 

Du drar nytte av en økt gjennomstrømning toppet med en forbedret nøyaktighet og en minimal risiko for feil. De brukervennlige systemene øker produktiviteten din ved å frigjøre deg fra rutinemessig laboratoriearbeid.

Deleger dine standardoppgaver
Ingen flere rutineoppgaver å gjøre selv: repeterende prøveoverføring mellom ulike kilde- og destinasjonskar som fra rør til tallerkener, konsentrert "kirsebærplukking" av individuelle prøver, kjedelig platemultiplikasjon eller utmattende samling fra forskjellige prøver i henhold til forskjellige mønstre.
Du kan nøyaktig gjenskape dine manuelle arbeidstrinn! Med bare noen få klikk kan du enkelt programmere væskehåndteringstrinnene dine i ønsket rekkefølge og antall - selv de mest komplekse arbeidsflytene! Bare kombiner arbeidsflytelementene som du ville gjort med manuelle trinn: reagens- og prøveoverføring, spissblanding, oppvarming, avkjøling, risting, støvsuging, ventetrinn, magnetisk eller vakuumseparasjon. På toppen kan du simulere kjøringer i silico for å optimalisere arbeidsflyten din, uten å miste forbruksvarer, reagenser, prøver osv.

Høyere gjennomstrømning på kortere tid
Sammenlignet med manuell pipettering kan du behandle opptil 96 prøver samtidig med høy hastighet. Også partier med en mengde prøver (f.eks. blod, vev) kan håndteres. Arbeidsflyter blir betydelig strømlinjeformet, slik at du kan kjøre hele protokoller på kortere tid.

Feilfri
Vanlige feilkilder er praktisk talt eliminert. Dine fordeler: forbedret konsistens, bedre presisjon og nøyaktighet, toppet med mindre prøvetap og reagensbruk. Litt bakgrunn: Variabilitet mellom brukere eller mellom kjøringer og feil knyttet til manuell pipettering kan potensielt kompromittere resultatene og føre til dårlig datakvalitet og kostbare omkjøringer. Problemene spenner fra inkonsekvente fortynningsteknikker mellom prøver, forskjeller mellom pipettering av flere laboratorieteknikere, variasjon over dagen til forskjeller i konsentrasjon på tvers av analyser. For ikke å glemme, jo mindre volumet er, desto større og større er feilen!

Reproduserbarhet og standardisering
Mindre feil, færre repetisjoner av mislykkede eksperimenter, økt gjennomstrømning og effektivitet øker reproduserbarheten og baner vei for standardisering.

Automatisert dokumentasjon
Du blir kvitt kjedelig dokumentasjon! Den automatiserte dokumentasjonen sporer alle detaljer for hver kjøring: prøve, strekkode, operatør, tid, type prosedyre, posisjon til prøven i en tallerken fra opprinnelse til destinasjon, volumer og mye mer.

Økt produktivitet
Den automatiserte og strømlinjeformede arbeidsflyten reduserer din praktiske tid betydelig og gir maksimal tid for å gå bort. Dette frigjør deg til å bruke mer tid på annet sofistikert arbeid som å fokusere på analyse og tolkning av resultater.

Forebygging av kontaminering
En kontamineringsforebygging på flere nivåer beskytter dyrebare prøver og verdifulle regenter, sikret av mange funksjoner som kontaktfri dispensering, autoklaverbare verktøy, sterile filterspisser, HEPA-filter og UV-sterilisering. I motsetning til manuell væskehåndtering er systemet helt lukket for maksimal sikkerhet.

Brukerbeskyttelse
De forurensningsforebyggende funksjonene beskytter også brukeren mot biofarlige stoffer. Nyt sjelefred mens pipetteringsroboten din avlaster deg fra det ekstreme manuelle håndteringsstresset. Belastningen ved å utføre repeterende manuelle oppgaver slapper av muskler og ledd. Som en høyt kvalifisert spesialist kan du være glad for at slitsomme oppgaver hører fortiden til, og du kan vie deg til de virkelig ambisiøse tingene.

Brukervennlighet
Et automatisert væskehåndteringssystem (hvis det er riktig valgt) er veldig enkelt å bruke. Den enkle programvaren kan implementeres raskt fra alle. Brukervennlige datamaskingrensesnitt med forhåndsoptimaliserte kommandoer og trinn-for-trinn-veiledning gjør programmering og betjening intuitiv, rask og enkel. Det lille instrumentfotavtrykket frigjør benkeplass.

 

Typer kompakte arbeidsstasjoner for automatisk pipettering

Flere og flere laboratorier legger til flere automatiseringsmuligheter på grunn av de mange fordelene med laboratorieautomatisering, inkludert væskehåndteringsprosesser. Menneskelige feil er alltid en bekymring, selv for den mest utdannede teknikeren. Resultatene er også raskere med automatisk væskehåndtering. Les videre for å lære om væskehåndteringsteknologi og hvilken type væskehåndteringsroboter du bør ha i laboratoriet.

Pipetter og mikropipetter
Manuelle pipetter og mikropipetter er en stift i hvert laboratorium. De kan overføre små mengder væske. Nedenfor er vanlige mikropipettestørrelser, slik at du kan teste forskjellige væskevolumer. Automatiserte robotiske væskebehandlere kan brukes i stedet for manuelle pipetter og dekker ofte lignende eller utvidede volumområder som de som er oppført ovenfor.

Mikroplate skiver og disperger
En annen må-ha automatisk væskehåndteringsmaskin i ethvert laboratorium som kjører ikke-homogene analyser, er mikroplatevaskere og dispensere. Dette er toppvalg for flere applikasjoner på grunn av hvor mange prosesser de bruker. Multi-modus vaskedispensere har muligheten til å utføre reagensdispensering og platevask.

Stablere
En stabler er en type mikroplatelagring som kan behandle store partier med plater på en gang. Stablere er et svært økonomisk valg og øker betraktelig bortgangstiden for automatiserte væskebehandlere av mange typer.

Robotiske platehåndtere
Automatiserte mikroplatebehandlere lar deg automatisk mate prøver og pipettespisser for å mate sultne automatiske væskebehandlere som kontinuerlig behandler prøver så lenge de er godt forsynt. En automatisk væskebehandler kan pipettere med nesten samme hastighet som et menneske, men uten å ta pauser, slik at arbeidet skrider frem med enestående hastigheter. Så når det kommer til automatisert væskehåndtering, er automatiserte platebehandlere også et must.

Skiver
Skiver er designet for å vaske brønnplater i flere størrelser. De kan bruke sentrifugalkrefter for å fjerne væsken fra brønnplater, men alt dette gjøres uten bruk av pipetter eller nåler. Skivere er optimale for kulebasert nukleinsyrerensing og cellebaserte analyser, blant andre applikasjoner.

 

Faktorer du bør vurdere når du velger kompakt arbeidsstasjon for automatisk pipettering
Cellular Assays Workstation
Small Automatic Pipetting Workstation
Small Automatic Pipetting Workstation
High Throughput Pipetting Workstation

De fleste, om ikke alle, biovitenskapelige laboratorier trenger å overføre væsker nøyaktig, som vanligvis involverer en slags pipette eller væskedispenser. Denne artikkelen utforsker nøkkelproblemene du bør vurdere når du velger en tilnærming til væskehåndtering.

Legger til automatisering
Dagens arbeidsflyter er lengre og mer involvert enn noen gang før. De involverer også lavere volumer, hvor kvaliteten på væskeoverføring er en absolutt nøkkel til suksess.
Gjennomstrømning
Nøyaktighet og presisjon
Volumområde
Kanalnummer
Labware-kompatibilitet
Noen programmer kan kreve mer avanserte funksjoner. En temperaturkontrollenhet vil for eksempel være nødvendig for å betjene temperaturfølsomme prøver eller reagenser, en desinfeksjonsmodul vil være nødvendig for å drive mikrobielle eksperimenter osv. Før du dykker inn i automatiserte væskehåndteringsfunksjoner, bør laboratoriene først starte med sine mål: Hva ønsker de å oppnå? Denne forståelsen er avgjørende for å veilede utvelgelsesprosessen, og Miller sier at den går utover de åpenbare kravene til høy nøyaktighet og presisjon. Å forstå målene både i dag og i morgen bidrar til å finjustere et system med integrerte verktøy, og forenkler også skalerbarhet og endring etter hvert som laboratoriet utvikler seg.

Velg riktig størrelse
Størrelsen på en væskebehandler - hva den egentlig kan gjøre - kan være nøkkelavgjørelsen. Den må i det minste være stor nok, og kanskje litt mer. Du vil virkelig være sikker på at du får et system som passer din applikasjon. Begynn å se ikke bare på hva du gjør nå, men hva du ønsker å gjøre to år senere. Sørg for at det er nok eiendom på dekk, samt fremtidsrettede funksjoner for å oppfylle kravene til søknaden din.
Ikke desto mindre trenger ikke hvert laboratorium en gigantisk væskebehandler. I neste generasjons sekvensering (NGS) arbeidsflyter, for eksempel, kan noen væskebehandlere kjøre multibrønnplater gjennom prosessen raskere enn et laboratorium kan analysere dataene. Det er derfor det er så viktig å forstå målene.

Brukervennlighet
I en væskebehandler kontrollerer programvaren hva enheten gjør, og noen må lage eller tilpasse den programvaren. Igjen går dette tilbake til målene: I hvilken grad ønsker du å programmere? Noen væskebehandlere er forhåndsdefinert med protokoller for spesifikke analysekjemier, og brukere kan justere disse protokollene etter ønske. Brukere med avansert programmeringserfaring kan lage tilpassede protokoller. Vi anbefaler å betro eksperter fra produsenten av den automatiserte væskebehandleren for programmeringsveiledning som får brukerne raskt i gang.
Når en væskebehandler gir den riktige blandingen av programvare og maskinvare for laboratoriets behov, får en bruker flest alternativer. Fleksibiliteten gjør at du kan tilpasse plattformen til dine fremtidige behov.

 

Sertifikatbilde

 

productcate-350-350productcate-350-350productcate-350-350

productcate-350-350productcate-350-350productcate-350-350

 

Fabrikkfoto

 

1
2
3
3
5
7
4
5
6

 

Ofte stilte spørsmål om Compact Automatic Pipetting Workstation

 

Spørsmål: Hva er hensikten med den automatiserte pipetten?

A: Pipetter er laboratorieinstrumenter som brukes til å måle ut eller overføre små mengder væske, i volumer på milliliter (mL), mikroliter (μL). Ofte kalt "væskehåndteringsroboter", automatiserte pipeteringssystemer brukes til å fremskynde prosessen med å transportere små og presise volumer av væsker.

Spørsmål: Hva er forskjellen mellom manuell og automatisert pipettering?

A: Sammenlignet med manuell pipettering er automatiserte væskehåndteringssystemer utformet for å fremskynde prosessen med pipettering og dispensering av væske, samtidig som nøyaktigheten av arbeidsflyter for forskjellige væsketyper og volumområder øker betydelig. Automatiserte systemer bruker et motorisert system for å aspirere og dispensere væsker i beholdere, uten å kreve brukerinteraksjon.

Spørsmål: Hvordan bruker du en automatisert pipette?

A: Spissen av den automatiske pipetten plasseres deretter i prøveampullen og stempelet slippes sakte. Denne handlingen trekker væske inn i spissen. Til slutt blir denne væsken drevet ut i ønsket beholder ved sakte å trykke ned stempelet en gang til. Som vist finnes det en rekke automatiske pipetter.

Spørsmål: Hva er ulempene ved å bruke automatiske pipetter?

A: Automatiserte prosesser er imidlertid ikke uten ulemper. Disse metodene er ofte komplekse og krever lange opplæringsperioder. Apparater kan være vanskelige å rekonfigurere mellom kjøringer og applikasjoner er fortsatt sårbare for menneskelige feil til en viss grad.

Spørsmål: Hva er det vanligste prinsippet som brukes av automatisk pipette?

A: Pipettens arbeidsprinsipp er hovedsakelig basert på to mekanismer, nemlig luftfortrengningsmetoden og positiv forskyvningsmetode. Hver type pipette har et stempel som beveger seg inne i en kapillær eller sylinder. En bestemt mengde luft er igjen mellom stempelet og væsken i luftfortrengningspipetter.

Spørsmål: Trenger automatisk pipette kalibrering?

A: Men pipetter er mekaniske enheter som krever regelmessig kalibrering for å opprettholde nøyaktigheten og presisjonen. Likhetene er ikke ulikt vedlikeholdet av bilen din. Uten regelmessig service og reparasjon kan bilen din havarere, gjøre deg strandet og føre til høye reparasjonskostnader. Pipetter er ikke annerledes.

Spørsmål: Hva er fordelene og ulempene ved å bruke automatiske pipetter?

A: Bedre arbeidsflyter, mer gjennomstrømning og forbedret laboratoriesikkerhet. Disse fordelene resulterer i bedre arbeidsflyter som gir betydelige tids- og pengerbesparelser. Siden bare det forhåndsbestemte volumet aspireres inn i spissen, er en ulempe en høy forekomst av unøyaktighet.

Spørsmål: Hvordan kalibrerer du en automatisk pipette?

A: Forhåndsskyll spissen ved å aspirere og dispensere det innstilte volumet tre ganger og skyv helt for å fjerne eventuell gjenværende væske. Aspirer kalibreringsvolumet uten bobledannelse og dispenser væsken sakte inn i veiebåten. Registrer deretter vekten på vekten og gjenta prosessen ti ganger.

Spørsmål: Er automatiske pipetter mer nøyaktige enn glass?

A: Nøyaktigheten til en automatisk/mikropipette vil være mindre enn en glasspipette, men disse instrumentene brukes rutinemessig for kvantitativ måling av løsninger mindre enn 1 μL. En 100 μL pipette kan brukes til å dispensere volumer mellom 10 μL og 100 μL, og en typisk nøyaktighet vil være ±0,8 μL.

Spørsmål: Hva er de to hovedteknikkene i pipettering?

A: Foroverpipettering er standardteknikken for de fleste vandige løsninger. Omvendt pipettering anbefales for viskøse eller skummende væsker samt svært små volumer. Utblåsningsvolumet aspireres i tillegg i det første trinnet og forblir i pipettespissen for å kastes.

Spørsmål: Hvorfor er pipetter så dyre?

A: Kostnaden for pipetter er i eie, som bør vare i opptil 10 år med en god tjenesteleverandør. Andre kostnader er de løpende tipskostnadene, mulige ergonomiske konsekvenser for forskere og nødvendig forebyggende vedlikehold og kalibrering.

Spørsmål: Hvor ofte bør automatiske pipetter kalibreres?

A: Hver 3. til 6. måned. The Clinical and Laboratory Standards Institute (CSLI) anbefaler at pipetter (enkelt- og flerkanals) og automatiserte væskebehandlere kalibreres hver 3. til 6. måned. Minimum to volumer må testes (nominell og laveste innstilling) med ti replikater ved hvert volum.

Spørsmål: Hva bør du aldri gjøre med en pipette?

A: Pipettsikkerhet. Ikke bruk munnen til å trekke væsken inn i en pipette. Dette er den vanligste metoden for å bli forgiftet i et kjemisk laboratorium eller bli smittet i et klinisk laboratorium. Ikke la løsningen trekkes opp i pæren. Ikke sett pipetten inn i hullet i pæren.

Spørsmål: Hva er en vanlig feil nye forskere gjør når de bruker mikropipetter?

A: En annen pipeteringsfeil som er vanlig i laboratorier er å holde pipetten på skrå. Holder pipetten i en vinkel reduserer det effektive hydrostatiske trykket på prøvevolumet. Å håndtere pipetten i vertikal stilling er det ideelle, og dette reduserer forekomsten av pipeteringsfeil.

Spørsmål: Pipetterer du til første eller andre stopp?

A: Trykk ned stempelet til første stopp, dypp spissen ned i væsken og aspirer ved å slippe stempelet. Fjern pipetten fra væsken og trykk ned stempelet til andre stopp for å dispensere hele innholdet.

Spørsmål: Hva er forskjellen mellom mikropipette og automatisert pipette?

A: Pipetter og mikropipetter er uvurderlige deler av laboratorieutstyr som brukes til å trekke opp, måle og levere nøyaktige væskevolumer. Forskjellen mellom de to er at mikropipetter måler mellom 1 og 1000 µl, mens pipetter vanligvis starter på 1 milliliter.

Spørsmål: Hva er bedre enn en pipette?

A: I motsetning er graderte sylindre å foretrekke for oppgaver der et større nivå av presisjon er ønsket, spesielt når man utfører volumetrisk analyse. Graderte sylindre er designet for nøyaktige målinger med minimale feil sammenlignet med pipetter.

Spørsmål: Hva kalles små pipetter?

A: Pasteurpipette. Pasteurpipetter er plast- eller glasspipetter som brukes til å overføre små mengder væske, men er ikke gradert eller kalibrert for noe bestemt volum. Pæren er atskilt fra pipettekroppen. Pasteurpipetter kalles også spenepipetter, pipetter, øyedråpere og kjemiske pipetter.

Spørsmål: Er elektroniske pipetter verdt det?

A: En elektronisk pipette krever mye mindre håndbevegelse og innsats for å utføre de samme væskehåndteringsoppgavene som en manuell pipette. Dette gir en enklere og mer uanstrengt brukeropplevelse for forskere, samtidig som nøyaktigheten og presisjonen opprettholdes eller til og med økes.

Spørsmål: Hvilken rekkevidde er pipettene mest nøyaktige?

A: 35 til 100 %. Vi anbefaler alltid å arbeide innenfor 35 til 100 % volumområde fra enhver pipette. Dette er fordi nøyaktigheten og presisjonen synker under 35 % av maksimalt spesifisert volum. Dette er imidlertid bare toppen av isfjellet!

Som en av de ledende produsentene av kompakte automatiske pipetteringsarbeidsstasjoner i Kina, ønsker vi deg hjertelig velkommen til å kjøpe en kompakt automatisk pipeteringsarbeidsstasjon for salg her fra fabrikken vår. Alle tilpassede produkter er med høy kvalitet og konkurransedyktig pris. Kontakt oss for prisliste og gratis prøve.

whatsapp

Telefon

E-post

Forespørsel

bag